A. 如何组成单端输入单端输出电路放大倍数与双端输入双端输出有何不同
差分放大电路的单端输入单端输出电路是不平衡的差分电路,输入有一端接地,回一端接输入答信号,输出也是从一边的集电极输出,一端接地。这种情况下的电压放大倍数如果精确计算是比较复杂的,可以估算:K=1/2*β*RL~/(RB+rbe)
式中RL~=RC//RL
可以看出,单端输入单端输出电路比双端输入双端输出电路的放大倍数小一半。
你说的RP接在哪?什么版本的教材?
有RC,RE,RL,RB没有RP.
看到补充了。这个RP不是差分电路中的元件,是调节信号源输出幅度大小的电位器,谨此而已。
B. 晶体管差分放大电路,单端输入双端输出和单端输入单端输出相比其它两种连接方式有什么优势,应用在哪儿
差分放大电路的输出值和是单端输入还是双端输入没有关系,只和输出有关。如果是双端回输出的那答么差模增益等于对应组态的单管放大电路的电压增益值;如果是单端输出的,那么差模增益等于双端输出差模增益的一半。共模增益也不相同。这和具体的电路结构有关,你只要把双端输入双端输出的差分放大电路分析清楚,其余的几种情况(双入单出、单入双出和单入单出)也就迎刃而解了。如有问题欢迎继续讨论。
C. 什么是单端电路电脑电源和什么是半桥电路电源
国内DIY市场上的PC电源绝大部分都是采用半桥电路。而HKC目前推出的六款产品全部采用单端电路
单端机型采用高集成度保护芯片,自带短路保护、过压保护、两级过流保护和欠压保护功能,电源输出一旦出现异常将会立刻关闭电源输出,而不会对主板和硬盘等硬件造成损坏。采用半桥电路的机型仅有短路保护、过压保护、过流保护。因此,从保护性能来说,采用单端电路的机型比采用半桥电路的机型更有保障。
单端机型开关频率较高,其功率密度也相应增加了,其电网的适应范围可达150V-264V,即电脑在低电网下也能正常工作。但半桥的机型只在电网为180V-260V时可以正常工作。采用单端电路的机型能适应更广的电网范围。
单端机型和半桥的机型都是按INTEL电源标准设计。但单端机型电源在温度降到-20℃还可以正常工作。半桥机型电源只可工作-5℃以上环境。在气温非常低下的中国北方地区也可正常使用,而不必担心气温过低而影响电脑的正常运行。
电源集成度高,外围线路简单,单端机型能很更有效的提高电源效率和提高电源反应速度。采用单端正激的线路设计新产品将为未来国内PC电源市场发展的趋势
D. 推挽输出和单端输出的区别
一、指代不同
1、推挽输出:是一种使用一对选择性地从相连负载灌电流或者拉内电流的器件的电容路。
2、单端输出:又称单端放大,是音响放大器中最早出现的工作模式。
二、方式不同
1、推挽输出:使用一对参数相同的功率三极管或MOSFET管,以推挽方式存在于电路中。
2、单端输出:于线路架构简单,放大波型完整,以一个正弦波输入可以获得一整个正弦波输出,以音响系统来说极为理想。
三、特点不同
1、推挽输出:电路工作时,两只对称的开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、单端输出:输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大。单端放大机器只能采取甲类工作状态。
E. 什么是推拉电路它和单端电路有什么区别
推挽电炉的意思来。
所谓单端,源就是指信号的整个波形都是用一端晶体管或者电子管做放大。工作在甲类。
而推挽的意思,就是把信号砍成正负2部分,分别有2端放大原件来放大。最后在输出端合成整个信号波形。
推挽功率大,但失真也更大。
F. 差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入,两者有什么本质上的区别如何区分这两种电路
两者的主要区别:
若输入的信号线上叠加了频率相同,幅值相同,相位相同的干扰信号(称共专模干属扰),对于单端输入而言,负端输入已被强行拉到地,电位为0,而正端输入则包含了干扰信号信号,差分输入就包含干扰信号。而双端输入情况下,共模干扰并不影响两个输入端之差值,可以通过双端输入抵消,相当于抑制了共模干扰。
如何区分:
将输入信号的两端分别接到差分放大器的正负输入,就是双端输入,其差分输入电压为输入两根信号线的电压差。如果将连接到负端的一根线同时接到放大器的地,那么就是单端输入。
详情可以参考中国电子DIY之家有关资料
G. 单端反激式电路能做500w的电路么
单端反激式电路功率在200W以下较容易实现,想做到500W较难,主要是开关变压器很难设计回,磁芯、开关管也答不好选,工作频率、散热等也不好解决。200W—400W可用单端正激式,400W以上用推挽式、半桥式或全桥式电路。
H. 哪里有单端反激式电路简单易懂的原理图
这个抄文档袭非常适合学习。
http://wenku..com/link?url=76Sr2QdSRAvT2uFSgKLS0SLn-EZbr7U_I7ZXPZ4sgxLLa2I32Cq0sTwstI4LQ_
I. 在逆变电路中,单端式、推挽式、半桥式、全桥式电路,各有什么优缺点
1、单端式
主要优点:分反激和正激两种。反激的是在开关导通时先将能量送到电感,开关断开时再将能量送至负载;正激的是在开关导通时就把能量送至负载。
主要缺点:电源侧不连续,谐波含量大,对电源不利。
2、推挽式
主要优点:高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。
主要缺点:变压器绕组利用率低、对开关管的耐压要求比较高(至少是电源电压的两倍)。
3、半桥式电路
主要优点:具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
主要缺点:电源利用率比较低,因此半桥式变压器开关电源不适宜用于工作电压较低的场合。另外,半桥式变压器开关电源中的两个开关器件连接没有公共地,与驱动信号连接比较麻烦。半桥式开关电源会出现半导通区,损耗大。
4、全桥式电路
主要优点:与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。
主要缺点:使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源电路中。
J. 单端正激式开关电源原理
续流回路是没错的,只是电感L在截止时出现的感应电动势是左负右正,电流通内过负载后容流经续流二极管VD3回到电感L,形成放电回路。
VD2应该是一个稳压二极管,在VT1截止期间,如果VT1的感应电压过高,相应次级的电压也升高,超过VD2的稳压值,VD2反向导通,限制了VT1的感应电压
磁芯复位的原理太长,你网上找吧